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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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中波红外成像技术在高温目标与气体探测中的应用机理及优势分析
在工业安全监测、环境遥感及国防安防领域,针对火焰、高温尾气及挥发性有机化合物(VOCs)的精准探测一直是技术攻关的重点。传统可见光成像受限于光照条件与烟雾遮挡,长波红外(LWIR)成像在高温目标动态范围上存在局限。相比之下,中波红外(MWIR,3–5µm)成像技术凭借其独特的光谱响应特性,在高温辐射探测与气体分子吸收识别方面展现出显著优势。本文旨在从辐射传热学原理、光谱吸收特性及工程应用三个维度,深入剖析中波红外成像技术作为火焰与高温气体“核心探测手段”的科学依据与应用价值。
넶0 2026-03-16 -
二维II型狄拉克半金属碲化镍:高非线性光学响应的新发现与光子学应用
在二维材料与光子学交叉领域,拓扑半金属因独特的电子结构和光学特性成为研究热点。碲化镍(NiTe₂)作为新近发现的二维II型狄拉克半金属,其狄拉克锥紧邻费米能级的拓扑特征,使其在电子输运领域展现出非饱和线性磁阻等新颖性质,而其在非线性光学领域的潜力却尚未被系统挖掘。近期,印度理工学院等机构的研究团队在《Laser&PhotonicsReviews》发表重要成果,通过实验与密度泛函理论(DFT)计算相结合的方法,首次系统探究了二维NiTe₂的高非线性光学响应,阐明了其背后的物理机制,并基于NiTe₂/六方氮化硼(hBN)异质结构实现了非线性全光二极管,为二维拓扑半金属在全光开关、光子二极管等光电器件中的应用奠定了重要基础。
넶0 2026-03-16 -
AI时代的红外赛道博弈:MWIR与LWIR的优势分野与场景适配
在红外气体成像(OGI)技术与AI、安全生产深度融合的当下,中波红外(MWIR,3–5μm)与长波红外(LWIR,8–14μm)的技术竞争不再是单纯的波段比拼,而是基于物理特性、AI赋能、场景需求的综合博弈。核心结论始终明确:AI无法改写红外波段的物理吸收规律,却能显著优化系统可用性与自动化能力;MWIR凭借物理性能优势稳居高风险场景核心,LWIR则依托成本与规模化特性,在AI赋能下成为智能化普及的核心潜力股。二者的优势取舍,最终由场景规模、成本容忍度、风险等级三大要素决定,共同构成AI时代红外成像技术的全场景应用体系。
넶1 2026-03-16 -
空间光调制器(SLM)技术发展全景探析
空间光调制器(SpatialLightModulator,SLM)是现代光学领域的核心器件,能够在空间维度对光波的相位、振幅、偏振态进行精准调控,作为波前控制与光场编程的核心引擎,其技术体系与应用落地深度支撑全息显示、自适应光学、光学计算、激光加工、量子光学等前沿领域的发展,更是推动光学系统从“被动响应”向“可编程光场”转型的关键载体。本文从SLM的核心本质与调制原理出发,梳理主流技术路线特征,分析关键应用场景,明确其在AI与光学融合体系中的核心角色,剖析当前技术瓶颈,并展望未来发展趋势,全面探析SLM技术的发展全貌。
넶0 2026-03-16
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